EP0445611B1 - Verwendung von Esterölen als Schmiermittel für Kältemittelverdichter - Google Patents

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EP0445611B1
EP0445611B1 EP91102681A EP91102681A EP0445611B1 EP 0445611 B1 EP0445611 B1 EP 0445611B1 EP 91102681 A EP91102681 A EP 91102681A EP 91102681 A EP91102681 A EP 91102681A EP 0445611 B1 EP0445611 B1 EP 0445611B1
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esters
refrigerant
refrigerants
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Jürgen Dr. Dipl.-Chem. Weber
Peter Dr. Dipl.-Chem. Lappe
Helmut Dipl.-Ing. Springer
Ewald Dipl.-Ing. Preisegger
Rainer Dipl.-Ing. Henrici
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Definitions

  • the invention relates to the use of ester oils as lubricants for refrigerant compressors which are operated with chlorine-free, partially fluorinated hydrocarbons as refrigerants.
  • Refrigerant compressors are widely used to generate refrigeration in industrial, commercial and private areas. These devices work with mechanical compressors which compress the refrigerant, liquefy in the condenser by cooling with air, water or another medium and evaporate in the evaporator with the absorption of heat from the medium to be cooled.
  • the main refrigerants used are ammonia for large systems and chlorofluorocarbons such as dichlorodifluoromethane, chlorotrifluoromethane for large systems, commercial refrigeration systems and for household appliances.
  • Highly refined, white oil-like, generally naphthenic mineral oils are used to lubricate refrigerant compressors.
  • Alkylaromatics and also polyalpha-olefins are used as fully synthetic oils for refrigerant compressors.
  • the task of the lubricating oils is to lubricate the moving compressor parts, to dissipate the heat from the hot compressor parts and to seal the compression chamber and the valves. These tasks also determine the properties that the lubricating oils must meet. They must be able to withstand thermal loads and remain flowable even at the temperatures of the evaporator. Moreover, is It must be taken into account that the lubricating oils are discharged from the compression space into the refrigerant circuit and cannot be completely removed by the downstream oil separator. They must therefore be miscible with the refrigerant over a wide range of temperatures and concentrations, so that the return of lubricating oil that has entered the refrigerant circuit is ensured in the compressor.
  • Chlorofluorocarbons have been suspected for some time of damaging the ozone layer of the earth's atmosphere. Therefore, efforts are being made to limit their use to those cases in which they cannot be replaced. For the rest, one tries to replace them with substances that have the same effect but are harmless.
  • chlorine-free, partially fluorinated hydrocarbons such as 1,1,1,2-tetrafluoroethane, 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane, pentafluoroethane, 1,1,1,3, 3,3-hexafluoropropane and trifluoromethane can be used. These materials are characterized by high thermal stability and corresponding thermodynamic properties in the temperature ranges that occur during the operation of refrigerant compressors.
  • polyalkylene glycols can only be used as lubricants to a limited extent because they are highly hygroscopic. Drying them to a residual moisture of ⁇ 100 ppm requires a lot of effort. In addition, care must be taken to ensure that moisture is not absorbed again by completely excluding the air. They can therefore only be used in hermetically sealed, small refrigeration systems, e.g. Household refrigerators. In large refrigeration systems, where maintenance work with occasional interventions in the refrigerant circuit is required, considerable moisture absorption can be expected over time. The moisture bound to the polyalkylene glycol can no longer be removed with the help of filter dryers. This leads to problems with metallic materials in the system. Furthermore, the thermal stability of the polyalkylene glycols does not meet all requirements. Above around 180 ° C, such a temperature can occur in the compressor pressure valve under extreme operating conditions, they begin to decompose.
  • polyalkylene glycols also applies to lubricants made from polyalkylene glycols and esters of polyhydric alcohols with alkane carboxylic acids or esters from alkane dicarboxylic acids and a monohydric alcohol.
  • Such mixtures are the subject of US-A-4,851,144.
  • the non-prepublished WO-A-90/12849 describes lubricants which consist of at least one carboxylic acid ester of a polyhydroxy compound. They can be used with fluorocarbons containing one or two carbon atoms.
  • the likewise not previously published EP-A-0 406 479 relates to carboxylic acid esters from C3 to C18 moncoarboxylic acids and neopentyl glycol as the alcohol component. These esters also serve as lubricants for fluorocarbon refrigerants.
  • GB-A-2 216 541 focuses on refrigerant / lubricant combinations that are used in refrigerant compressors. Fluorocarbons, chlorofluorocarbons and chlorofluorocarbons are mentioned as refrigerants.
  • the criterion for the esters used as lubricants is their molecular weight, which is said to be greater than 250.
  • the invention thus consists in the use of monocarboxylic acids and 3 (4), 8 (9) bis (hydroxymethyl) tricyclo- [5.2.1.0. 2,6 ] decane-produced esters as lubricants for refrigerant compressors, which are operated with chlorine-free, partially fluorinated hydrocarbons as refrigerants.
  • the monocarboxylic acids are saturated and straight-chain or branched.
  • suitable acids are acetic acid, propionic acid, n-butyric acid, i-butyric acid, n-valeric acid, pivalic acid, 2-methylbutyric acid, 3-methylbutyric acid, 2-methylpentanoic acid, 2-ethylbutyric acid, n-heptanoic acid, isooctanoic acid, 2-ethylhexanoic acid, isononanoic acid , Isodecanoic acid, isotridecanoic acid, palmitic acid and stearic acid.
  • the carboxylic acids are commercially available and are obtained by different processes known to those skilled in the art.
  • esters used as lubricants can be used in pure form, as a mixture of isomeric compounds and as a mixture of two or more esters of different chemical compositions.
  • esters are prepared insofar as they are important for the use of the esters as lubricants.
  • scope of the invention is not limited to the described embodiments.
  • the esters are prepared in a known manner from the aforementioned acids and alcohol in the presence of acidic catalysts.
  • Mineral acids such as sulfuric acid, phosphoric acid and their acid salts, furthermore trialkyl or triaryl phosphates and p-toluenesulfonic acid are suitable as catalysts.
  • the lubricants used according to the invention have good miscibility with the chlorine-free, partially fluorinated hydrocarbons used as refrigerants in the temperature ranges which can occur in compression refrigeration systems.
  • Their viscosity at 40 ° C is between about 10 and 100 mm2 / s and thus corresponds to the requirements placed on the lubricant for the above-described area of application.
  • They also have excellent thermal stability in the absence of atmospheric oxygen and moisture, that is to say under conditions which must be fulfilled in a refrigerant circuit.
  • the esters are not hygroscopic. They can therefore be dried without much effort. Residual moisture, which may not exceed 35 ppm according to the German standard DIN 51 503, can be easily achieved.
  • esters described above as lubricants are their thermal behavior, their viscosity and their miscibility with refrigerants, prototypes are 1,1,1,2-tetrafluoroethane and 2 H-heptafluoropropane.
  • the thermal stability of the esters is tested in accordance with DIN 51593 in a U-tube at 250/40 ° C and 96 h.
  • the oil-filled leg of the U-tube is set to 250 ° C and is in contact with the vapor phase of the refrigerant, which is condensed into the second leg and then set to 40 ° C.
  • the evaluation is done optically (oil discoloration).
  • an aqueous extract of the vapor phase is checked for fluoride ions by an ion-sensitive electrode.
  • a gas chromatographic analysis of the gas phase provides information about possible gaseous decomposition products of the ester or refrigerant.
  • the chromatogram is compared with that of a blank sample.
  • the viscosity of the esters is measured in an Ubbelohde viscometer at 40 ° C.
  • esters a defined amount of esters (approx. 0.2 to 3 g) are placed in a glass tube of approx. 10 ml content. After immersion in liquid nitrogen, condense depending on the one to be set Concentration between 6 and 3 g of the refrigerant. The glass tube is then evacuated, sealed by melting and passing through a temperature range of -40 ° C to + 80 ° C with the mixture of certain compositions. When two phases are formed or when turbidity begins, the separation point, ie a point on the limit curve of the mixture diagram, can be determined. The totality of the separation points found then gives the limit curve of the mixture gap.

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Description

  • Die Erfindung betrifft die Verwendung von Esterölen als Schmiermittel für Kältemittelverdichter, die mit chlorfreien, teilfluorierten Kohlenwasserstoffen als Kältemittel betrieben werden.
  • Zur Kälteerzeugung im industriellen, gewerblichen wie auch im privaten Bereich werden in großem Umfang Kältemittelverdichter eingesetzt. Diese Vorrichtungen arbeiten mit mechanischen Verdichtern, die das Kältemittel komprimieren, im Verflüssiger durch Kühlen mit Luft, Wasser oder einem anderen Medium verflüssigen und im Verdampfer unter Wärmeaufnahme aus dem zu kühlenden Medium verdampfen. Als Kältemittel werden vorwiegend Ammoniak für Großanlagen und Fluorchlorkohlenwasserstoffe wie Dichlordifluormethan, Chlortrifluormethan für Großanlagen, gewerbliche Kälteanlagen und für Haushaltsgeräte eingesetzt.
  • Zur Schmierung von Kältemittelverdichtern verwendet man hochraffinierte, weißölähnliche, im allgemeinen naphthenbasische Mineralöle. Als vollsynthetische Öle für Kältemittelverdichter gelangen Alkylaromaten und daneben auch Polyalpha-olefine zum Einsatz.
  • Aufgabe der Schmieröle ist es, die beweglichen Verdichterteile zu schmieren, die Wärme von den heißen Verdichterteilen abzuführen und den Kompressionsraum sowie die Ventile abzudichten. Diese Aufgaben bestimmen auch die Eigenschaften, denen die Schmieröle genügen müssen. Sie müssen thermischen Belastungen gewachsen sein und auch bei den Temperaturen des Verdampfers fließfähig bleiben. Überdies ist zu berücksichtigen, daß die Schmieröle aus dem Kompressionsraum in den Kältemittelkreislauf ausgetragen werden und durch nachgeschaltete Ölabscheider nicht vollständig entfernt werden können. Sie müssen daher mit dem Kältemittel in weiten Temperatur- und Konzentrationsbereichen mischbar sein, so daß die Rückführung von Schmieröl, das in den Kältemittelkreislauf gelangt ist, in den Verdichter sichergestellt wird.
  • Fluorchlorkohlenwasserstoffe stehen seit einiger Zeit im Verdacht, die Ozonschicht der Erdatmosphäre zu schädigen. Daher ist man bestrebt, ihre Verwendung auf solche Fälle zu beschränken, in denen sie nicht ausgetauscht werden können. Im übrigen versucht man, sie durch gleichwirkende, jedoch unschädliche Stoffe zu ersetzen. Auf dem Gebiet der Kältemittel für Kälteanlagen werden zukünftig chlorfreie, teilfluorierte Kohlenwasserstoffe wie 1,1,1,2-Tetrafluorethan, 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan, Pentafluorethan, 1,1,1,3,3,3-Hexafluorpropan und Trifluormethan eingesetzt werden. Diese Stoffe zeichnen sich durch hohe thermische Stabilität und entsprechende thermodynamische Eigenschaften in den Temperaturbereichen aus, die beim Betrieb von Kältemittelverdichtern auftreten.
  • Nachteilig ist jedoch, daß diese chlorfreien, aliphatischen Fluorkohlenwasserstoffe nur sehr geringe Mischbarkeit mit den bisher verwendeten Schmiermitteln für Kälteanlagen aufweisen. In weiten Konzentrationsbereichen bilden die beiden Substanzklassen ein Zweiphasengemisch mit dem Ergebnis, daß die Rückführung des aus dem Verdichter ausgetragenen Schmiermittels vor allem bei tiefen Verdampfungstemperaturen erheblich behindert wird. Die bekannten Schmiermittel sind daher in Anlagen mit chlorfreien Kältemittel-Substituten im allgemeinen nicht mehr verwendbar.
  • Man hat versucht, diese Schwierigkeiten durch Einsatz von Schmiermitteln auf Basis von Polyalkylenglykolen zu umgehen. Die meisten Polyalkylenglykol-Typen sind zwischen -40 und +50°C mit den genannten chlorfreien Kältemitteln vollständig mischbar. Erst bei Temperaturen oberhalb etwa 50°C treten Mischungslücken auf, die sich zu höheren Temperaturen hin auf einen großen Konzentrationsbereich ausweiten.
  • Dennoch ist zu erwarten, daß Polyalkylenglykole nur begrenzt als Schmiermittel eingesetzt werden können, weil sie stark hygroskopisch sind. Ihre Trocknung auf eine Restfeuchte von <100 ppm erfordert einen hohen Aufwand. Darüberhinaus ist durch völligen Luftabschluß dafür Sorge zu tragen, daß eine erneute Feuchtigkeitsaufnahme vermieden wird. Sie können daher nur in hermetisch geschlossenen, kleinen Kältesystemen, z.B. Haushaltskühlgeräten, verwendet werden. In großen Kälteanlagen, bei denen Wartungsarbeiten mit gelegentlichen Eingriffen in den Kältemittelkreislauf erforderlich sind, ist im Laufe der Zeit mit einer erheblichen Feuchtigkeitsaufnahme zu rechnen. Die an das Polyalkylenglykol gebundene Feuchtigkeit läßt sich auch mit Hilfe von Filtertrocknern nicht mehr entfernen. Probleme mit metallischen Werkstoffen im System sind daher die Folge. Überdies genügt die thermische Stabilität der Polyalkylenglykole nicht allen Anforderungen. Schon oberhalb etwa 180°C, eine solche Temperatur kann bei extremen Betriebsbedingungen im Druckventil des Verdichters auftreten, beginnen sie sich zu zersetzen.
  • Das für die Polyalkylenglykole Gesagte gilt auch für Schmiermittel aus Polyalkylenglykolen und Estern mehrwertiger Alkohole mit Alkancarbonsäuren oder Estern aus Alkandicarbonsäuren und einem einwertigen Alkohol. Derartige Gemische sind Gegenstand der US-A-4,851,144.
  • In der nicht-vorveröffentlichten WO-A-90/12849 werden Schmiermittel beschrieben, die aus wenigstens einem Carbonsäureester einer Polyhydroxyverbindung bestehen. Sie können zusammen mit Fluorkohlenwasserstoffen verwendet werden, die ein oder zwei Kohlenstoffatome enthalten. Die ebenfalls nicht vorveröffentlichte EP-A-0 406 479 betrifft Carbonsäureester aus C₃- bis C₁₈-Moncoarbonsäuren und Neopentylglykol als Alkoholkomponente. Auch diese Ester dienen als Schmiermittel für Fluorkohlenwassestoff-Kältemittel.
  • Im Mittelpunkt der GB-A-2 216 541 stehen Kältemittel/Schmiermittel-Kombinationen, die in Kältemittelverdichtern eingesetzt werden. Als Kältemittel werden Fluorkohlenwasserstoffe, Fluorchlorkohlenwasserstoffe und Fluorchlorkohlenstoffverbindungen genannt. Kriterium für die als Schmiermittel verwendeten Ester ist ihr Molekulargewicht, das größer als 250 sein soll.
  • In keiner der zitierten Veröffentlichungen wird auf Ester eingegangen, die als Schmiermittel eingesetzt werden können, wenn höhere Viskositäten verlangt werden.
  • Es bestand daher die Aufgabe Schmiermittel für Kältemittelverdichter bereitzustellen, die frei von den beschriebenen Mängeln bekannter Schmiermittel sind und die immer dann eingesetzt werden können, wenn chlorfreie, teilfluorierte Kohlenwasserstoffe als Kältemittel Anwendung finden.
  • Die Erfindung besteht somit in der Verwendung von aus Monocarbonsäuren und 3(4),8(9)-Bis(hydroxymethyl)-tricyclo-[5.2.1.0.2,6]decan hergestellten Estern als Schmiermittel für Kältemittelverdichter, die mit chlorfreien, teilfluorierten Kohlenwasserstoffen als Kältemittel betrieben werden.
  • Die Monocarbonsäuren, insbesondere solche mit 2 bis 20 Kohlenstoffatomen, sind gesättigt und geradkettig oder verzweigt. Beispiele für geeignete Säuren sind Essigsäure, Propionsäure, n-Buttersäure, i-Buttersäure, n-Valeriansäure, Pivalinsäure, 2-Methylbuttersäure, 3-Methylbuttersäure, 2-Methylpentansäure, 2-Ethylbuttersäure, n-Heptansäure, Isooctansäure, 2-Ethylhexansäure, Isononansäure, Isodecansäure, Isotridecansäure, Palmitinsäure und Stearinsäure. Die Carbonsäuren sind handelsüblich, sie werden nach unterschiedlichen, dem Fachmann bekannten Verfahren gewonnen.
  • Die als Schmiermittel verwendeten Ester können in reiner Form, als Gemisch isomerer Verbindungen und als Mischung von zwei oder mehr Estern unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung eingesetzt werden.
  • In den folgenden Beispielen wird die Herstellung von Estern beschrieben, außerdem werden ihre Eigenschaften aufgeführt, soweit sie für die Verwendung der Ester als Schmiermittel bedeutsam sind. Selbstverständlich ist der Umfang der Erfindung nicht auf die geschilderten Ausführungsformen beschränkt.
  • Beispiel : Herstellung von TCD-Alkohol DM-di-n-butyrat
  • 196 g (1 mol) TCD-Alkohol DM, (3(4),8(9)-Bis-(hydroxymethyl)-tricyclo[5.2.1.02,6]decan), und 189 g (2,1 mol) Buttersäure werden nach Zugabe von 59 g Cyclohexan in Gegenwart von 1,9 g (0,01 mol) p-Toluolsulfonsäure als Katalysator bei einer Reaktionstemperatur von 140°C über einen Zeitraum von 4 Stunden umgesetzt. Das anfallende Reaktionswasser wird als Azeotrop abgetrennt.
  • Nach Neutralisation mit 5 Gew.-%iger Natronlauge, anschließender Phasentrennung und mehrmaliger Wäsche mit Wasser bis zum Neutralpunkt wird die organische Phase nochmals durch Zugabe 5 Gew.-%iger NaOH auf einen pH-Wert von 9 - 10 eingestellt. Nach erneuter Phasentrennung und Wäsche mit Wasser wird das Rohprodukt über eine Claisenbrücke destilliert. Nach Abtrennung der Restmenge Wasser gehen bei einer Sumpftemperatur von 250°C und einem Druck von 10 mbar (1 kPa) 305 g Produkt über, entsprechend einer Ausbeute an TCD-Alkohol DM-di-n-butyrat von 91 %.
  • Die Ester werden in bekannter Weise aus den vorgenannten Säuren und Alkohol in Gegenwart von sauren Katalysatoren hergestellt. Als Katalysatoren eignen sich Mineralsäuren wie Schwefelsäure, Phosphorsäure, sowie deren saure Salze, ferner Trialkyl- oder Triarylphosphate und p-Toluolsulfonsäure. Um eine möglichst vollständige Umsetzung zu erzielen, empfiehlt es sich, einen der Reaktionspartner im Überschuß anzuwenden und/oder das Reaktionswasser destillativ, gegebenenfalls unter Zusatz eines Azeotropbildners wie Benzol oder Toluol, abzutrennen.
  • Die erfindungsgemäß verwendeten Schmiermittel besitzen gute Mischbarkeit mit den als Kältemitteln eingesetzten chlorfreien, teilfluorierten Kohlenwasserstoffen in den Temperaturbereichen, die in Kompressionskälteanlagen auftreten können. Ihre Viskosität liegt bei 40°C zwischen etwa 10 und 100 mm²/s und entspricht damit den Anforderungen, die an das Schmiermittel für das vorbeschriebene Einsatzgebiet gestellt werden. Sie weisen darüber hinaus unter Ausschluß von Luftsauerstoff und Feuchtigkeit, also unter Bedingungen, die in einem Kältemittelkreislauf erfüllt sein müssen, ausgezeichnete thermische Stabilität auf. Die Ester sind nicht hygroskopisch. Sie können daher ohne großen Aufwand getrocknet werden. Restfeuchten, die nach der deutschen Norm DIN 51 503 35 ppm nicht überschreiten dürfen, lassen sich ohne weiteres erreichen.
  • Eigenschaften des in den Beispiel beschriebenen Esters
  • Als Kriterien, die für die Verwendung der vorstehend beschriebenen Ester als Schmiermittel wichtig sind, werden ihr thermisches Verhalten, ihre Viskosität und ihre Mischbarkeit mit Kältemitteln, Prototypen sind 1,1,1,2-Tetrafluorethan und 2 H-Heptafluorpropan, angegeben.
  • Die Prüfung der thermischen Stabilität der Ester erfolgt in Anlehnung an DIN 51593 in einem U-Rohr bei 250/40°C und 96 h. Der mit Öl gefüllte Schenkel des U-Rohrs wird auf 250°C eingestellt und steht in Kontakt mit der Dampfphase des Kältemittels, das in den zweiten Schenkel einkondensiert und dann auf 40°C eingestellt wird. Die Auswertung erfolgt optisch (Ölverfärbung). Ergänzend wird ein wäßriger Auszug der Dampfphase durch eine ionensensitive Elektrode auf Fluoridionen geprüft.
  • Eine gaschromatografische Analyse der Gasphase gibt Aufschluß über mögliche gasförmige Zersetzungsprodukte des Esters bzw. Kältemittels. Ein Vergleich des Chromatogramms erfolgt mit dem einer Blindprobe.
  • Die Messung der Viskosität der Ester erfolgt in einem Ubbelohde-Viskosimeter bei 40°C.
  • Zur Prüfung der Mischbarkeit der Ester mit den Kältemitteln gibt man eine definierte Menge Ester (etwa 0,2 bis 3 g) in ein Glasröhrchen von etwa 10 ml Inhalt. Nach Eintauchen in flüssigen Stickstoff kondensiert man je nach einzustellender Konzentration zwischen 6 und 3 g des Kältemittels dazu. Darauf evakuiert man das Glasröhrchen, verschließt es durch Abschmelzen und durchschreitet mit der Mischung bestimmter Zusammensetzung einen Temperaturbereich von -40°C bis +80°C. Bei Ausbildung zweier Phasen bzw. bei beginnender Trübung kann der Entmischungspunkt, d.h. ein Punkt auf der Grenzkurve des Mischungsdiagramms bestimmt werden. Die Gesamtheit der gefundenen Entmischungspunkte ergeben dann die Grenzkurve der Mischungslücke.
  • TCD-Alkohol DM-di-n-buyrat
  • thermische Stabilität
    : keine Zersetzung
    Viskosität
    : ν = 26,3 mm²/s
    Mischbarkeit
    : Mischungslücke bei etwa -25°C

Claims (1)

  1. Verwendung von aus Monocarbonsäuren und 3(4),8(9)-Bis(hydroxymethyl)-tricyclo-[5.2.1.0.2,6]decan hergestellten Estern als Schmiermittel für Kältemittelverdichter, die mit chlorfreien, teilfluorierten Kohlenwasserstoffen als Kältemittel betrieben werden.
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